一种用于提高激光器密封及稳定性的装置制造方法及图纸

技术编号:24549623 阅读:32 留言:0更新日期:2020-06-17 17:56
本实用新型专利技术公开了一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,包括:固体激光器密封腔、压力传感器、外部环境压力传感器、压力释放区和电磁阀;固体激光器密封腔内内置压力传感器,压力释放区单独放置在外部环境中或与固体激光器密封腔通过电磁阀连接,形成闭环控制,外部环境压力传感器通过螺纹连接在固体激光器密封腔盖板上。本实用新型专利技术采用压力释放区来解决由于固体激光器在低压环境下导致的压差问题,实现固体激光器内外压差为零,使得激光器对密封的要求降低,同时极大地消除由于压差导致的结构应力;因此,本实用新型专利技术可提高固体激光器的密封性和稳定性,降低固体激光器在低压环境下的失调风险。

A device for improving the sealing and stability of laser

【技术实现步骤摘要】
一种用于提高激光器密封及稳定性的装置
本专利技术涉及固体激光器
,尤其是一种用于提高激光器密封及稳定性的装置。
技术介绍
固体激光器具有单脉冲能量高、结构紧凑、性能稳定等优点,广泛应用于大气环境探测、星间测距、多普勒测风、遥感成像等领域;所处环境大多为低温、低压,固体激光器本身设计为全密封,在低温低压状态下由于内外温差及压差对固体激光器造成极大的热应力和结构应力,易导致固体激光器的结构失调。目前,比较通用的措施是在地面装调过程中对固体激光器进行抽负压,以平衡在低压环境下使用时的内外压差,但由于要保证结构的稳定性,操作时不会让其内外压差为零,始终需保持内外有一定的压差,在一定程度上还是会影响结构的密封及稳定性。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于,提供一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,能够实现固体激光器在低压环境下内外压差为零,从而降低固体激光器的结构应力,提高固体激光器的密封性和稳定性。为解决上述技术问题,本专利技术提供一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,包括:固体激光器密封腔、密封腔内压力传感器、外部环境压力传感器、压力释放区和电磁阀;固体激光器密封腔内内置压力传感器,压力释放区单独放置在外部环境中或与固体激光器密封腔通过电磁阀连接,形成闭环控制,外部环境压力传感器通过螺纹连接在固体激光器密封腔盖板上。优选的,固体激光器密封腔采取盖板+0型圈的方式进行密封,承载光学器件,实现激光能量的输出。优选的,密封腔内压力传感器通过上位机实时监测密封腔内的压力值,外部环境压力传感器通过上位机实时监测外部环境的压力值。优选的,压力释放区采用能够耐受两个大气压的软橡胶类材料,储存由于压差导致的内部空气。优选的,通过压力传感器检测到有内外压差时,开启电磁阀,固体激光器密封腔与压力释放区进行空气交换,当内外压差为零时,关闭电磁阀。本专利技术的有益效果为:本专利技术采用压力释放区来解决由于固体激光器在低压环境下导致的压差问题,实现固体激光器内外压差为零,使得激光器对密封的要求降低,同时极大地消除由于压差导致的结构应力;因此,本专利技术可提高固体激光器的密封性和稳定性,降低固体激光器在低压环境下的失调风险。附图说明图1为本专利技术的装置结构示意图。其中,1、固体激光器密封腔;2、密封腔内压力传感器;3、外部环境压力传感器;4、压力释放区;5、电磁阀;6、外部环境。具体实施方式如图1所示,一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,包括:固体激光器密封腔1、密封腔内压力传感器2、外部环境压力传感器3、压力释放区4和电磁阀5;固体激光器密封腔1内内置压力传感器2,压力释放区4单独放置在外部环境中或与固体激光器密封腔1通过电磁阀5连接,形成闭环控制,外部环境压力传感器3通过螺纹连接在固体激光器密封腔1盖板上。固体激光器密封腔1实现波长532nm、平均功率60W、重复频率200Hz的激光输出,采用盖板+O型圈的方式进行密封,电磁阀5通过螺纹+O型圈方式与固体激光器密封腔1进行连接,确保密封。固体激光器密封腔1承载光学器件,实现激光能量的输出,根据实际情况采取盖板+O型圈的方式进行密封,内置压力传感器2。压力传感器2内置于固体激光器密封腔1内,通过上位机实时监测密封腔内的压力值。压力传感器3通过螺纹连接在密封腔盖板上,通过上位机实时监测外部环境6的压力值。压力释放区4通过电磁阀5与固体激光器密封腔1进行连接,外挂在固体激光器密封腔1侧壁上,同时提前对压力释放区4抽真空。压力释放区4用于储存由于压差导致的内部空气,采用能够耐受两个大气压的软橡胶类材料,在地面时处于收缩状态,当产生压差时,产生膨胀;根据实际情况,压力释放区可单独放置在外部环境中,或与固体激光器密封腔1连接成另一个密封腔,放置在另一个密封腔中。电磁阀5用于连接固体激光器密封腔1和压力释放区4,形成闭环控制;通过压力传感器监测到有内外压差时,开启电磁阀5,固体激光器密封腔1与压力释放区4进行空气交换,当内外压差为零时,关闭电磁阀。在地面使用时,内外压差几乎为零,压力释放区4处于收缩状态。在低压环境使用时,固体激光器密封腔1内的大气压大于外部环境6的大气压,压力传感器2和压力传感器3检测到压差,此时电磁阀打开,固体激光器密封腔1内的空气由于压差流向压力释放区4,压力释放区产生膨胀;直到检测到内外压差为零时,控制电磁阀关闭。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,其特征在于,包括:固体激光器密封腔、密封腔内压力传感器、外部环境压力传感器、压力释放区和电磁阀;固体激光器密封腔内内置压力传感器,压力释放区单独放置在外部环境中或与固体激光器密封腔通过电磁阀连接,形成闭环控制,外部环境压力传感器通过螺纹连接在固体激光器密封腔盖板上。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于提高激光器密封及稳定性的装置,其特征在于,包括:固体激光器密封腔、密封腔内压力传感器、外部环境压力传感器、压力释放区和电磁阀;固体激光器密封腔内内置压力传感器,压力释放区单独放置在外部环境中或与固体激光器密封腔通过电磁阀连接,形成闭环控制,外部环境压力传感器通过螺纹连接在固体激光器密封腔盖板上。


2.如权利要求1所述的用于提高激光器密封及稳定性的装置,其特征在于,固体激光器密封腔采取盖板+0型圈的方式进行密封,承载光学器件,实现激光能量的输出。


3.如权利要求1所述的用...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖湖福丁建永于广礼李彬彬尤敦喜
申请(专利权)人:南京先进激光技术研究院
类型:新型
国别省市:江苏;32

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